本申請涉及液晶顯示
技術領域:
,具體涉及一種背光控制信號生成電路、方法及液晶顯示設備。
背景技術:
:現有的液晶顯示設備通常采用多分區動態背光調制技術控制背光源亮度,具體將整個背光源矩陣劃分為至少1個分區,圖像處理單元依據背光分區對應的分區圖像的灰階數據,提取出背光分區的背光數據,發送給背光處理單元,進而將背光數據轉換為PWM背光控制信號,以控制背光驅動部對背光分區中背光源亮度進行控制。這樣,高灰階圖像部分對應較高的背光亮度,低灰階圖像部分對應較低的背光亮度,由此可以提高畫面明暗對比度。但是,相關技術中使用PWM背光控制信號控制背光亮度時,是在固定電流的前提下,通過調整PWM占空比來確定對應的PWM背光控制信號,而PWM占空比信號內包含的背光數據和背光亮度之間呈線性變化(斜率為2.1),如圖1所示,如此在根據背光數據動態調整背光亮度時,低灰階和高灰階圖像的亮度變化趨勢一致,因此,不僅對于高灰階圖像部分對應的背光亮度增強,而且對于低灰階圖像部分對應的背光亮度也同比例增強。如:在圖像顯示時,低灰階圖像部分通過同比例增強背光亮度,導致該低灰階圖像部分會產生黑色漂浮現象。即通常灰階值為0的黑色圖像,為基準黑色,最終顯示亮度一般控制在0.1-0.5nit左右時符合人眼對黑色較佳的認知范圍,但是,再對該黑色畫面中背光亮度同比例提升后,該基準黑色畫面亮度最高可達1.0nit以上,造成基準黑色畫面亮度失真,以及在高灰階圖像部分,則需要大幅度調整背光的峰值亮度,以提高高對比度的要求。為解決低灰階圖像部分由于背光亮度同比例提升引起的畫面亮度失真問題,相關技術中通過預置背光增益值與背光數據之間乘積調整背光數據,通過不同背光增益值調節低暗場景部分的背光亮度,如圖2是相關技術中背光值增益曲線示意圖以及圖3是應用圖2所示背光增益后的背光值S型調整曲線示意圖,如圖2和圖3所示,較低背光值時,背光增益幅度較小;隨著背光值增大,圖像層次細節較多,背光增益幅度也增大;背光值很高時,圖像內容接近亮度飽和狀態,背光增益幅度減小。但是,在灰階顯示能力8比特的液晶顯示設備中,灰階數據處理范圍為0-255灰階,當背光數據灰階數據接近255時,無法繼續提升背光數據,因此,如圖2中可以可看出,在接近高亮背光數據情況,背光增益值接近1。這樣,相關技術中通過背光數據增益可以控制低亮圖像亮度,但是,無法對高亮背光數據提升背光亮度,然而,提升高亮圖像的背光亮度對HDR圖像顯示來講必需的。技術實現要素:本申請提供一種用于背光動態控制的液晶顯示設備中將背光數據產生背光控制信號的電路、集成芯片、方法和液晶顯示設備,能夠解決上述相關技術中在高亮圖像下背光亮度無法繼續提升問題。為達到上述目的,本申請實施例所采用的技術方案是:第一方面,提供一種液晶顯示設備中由背光數據產生背光控制信號的電路,其中,所述背光數據由圖像灰階值轉換且用于指示圖像顯示所需背光亮度,所述背光控制信號用于控制背光亮度,該電路包括:背光控制信號轉換電路,由一個占空比轉換電路與多個電路參數不同的電流設定電路,其中,所述多個電流設定電路可輸出不同電流值;切換電路,用于捕獲到指示背光數據落入不同數據區間的電信號后,切換至不同的所述電流設定電路。第二方面,提供一種用于液晶顯示設備中將背光數據轉換至背光控制信號的集成芯片,其中,所述背光數據由圖像灰階值轉換且用于指示圖像顯示所需背光亮度,所述背光控制信號用于控制背光亮度,該集成芯片包括:數據區間指示部,用于由所述背光數據所在不同數據區間生成不同指示信號;背光控制信號生成部,用于根據所述不同指示信號選擇不同電流生成模式,生成以占空比表示的PWM背光控制信號。第三方面,提供一種用于液晶顯示設備中由背光數據至背光控制信號的轉換電路,其中,所述背光數據由圖像灰階值轉換且用于指示圖像顯示所需背光亮度,所述背光控制信號用于控制背光亮度,該電路包括:背光控制信號轉換電路,由多個電路參數不同的占空比轉換電路和多個電路參數不同的電流設定電路,其中,不同所述電流設定電路可輸出不同電流值;切換電路,用于捕獲到指示背光數據落入不同數據區間的電信號后,切換至不同占空比轉換電路和電流設定電路組合。第四方面,提供一種用于液晶顯示設備中由背光數據轉換至背光控制信號的方法,該方法包括:確定由圖像灰階值轉換且用于指示圖像顯示所需背光亮度的背光數據;將所述背光數據轉換為占空比表示且用于控制背光亮度的PWM背光控制信號,其中,當所述背光數據所在不同的數據區間時,生成所述PWM背光控制信號的電流值不同。第五方面,提供一種用于液晶顯示設備中由背光數據產生背光控制信號的方法,該方法包括:確定由圖像灰階值轉換且用于指示圖像顯示所需背光亮度的背光數據;當所述背光數據所在不同的數據區間時,采用不同占空比轉換模式和不同電流生成模式,生成以占空比表示且用于控制背光亮度的PWM背光控制信號。第六方面,提供一種液晶顯示設備,包括上述轉換電路、集成芯片中的任意一種。與相關技術相比,本申請所提出的技術方案的有益技術效果包括:本申請通過確定由圖像灰階值轉換且用于指示圖像顯示所需背光亮度的背光數據,并根據圖像亮暗場景的不同灰階顯示需求,將背光數據設定為不同的數據區間;當背光數據在不同的數據區間時,采用相同占空比轉換模式和不同電流生成模式,或者采用不同占空比轉換模式和不同電流生成模式,生成以占空比表示的PWM背光控制信號;最后以生成的PWM背光控制信號控制背光亮度。可見,與相關技術中在固定電流的前提下,調整PWM占空比確定對應的PWM背光控制信號而導致低灰階和高灰階圖像的亮度變化趨勢一致相比,本申請能夠根據圖像中亮暗場景不同的灰階顯示需求,設定不同的背光數據區間,同時不同的背光數據區間對應PWM背光控制信號的電流值可變,進而對應生成控制不同背光亮度的背光控制信號。這樣低灰階圖像部分對應生成的PWM背光控制信號中電流值較低,進而壓低了該低灰階圖像部分對應的背光亮度;高灰階圖像部分對應生成的PWM背光控制信號中電流值較高,從而對應更高的背光峰值亮度,實現更高的圖像區域對比度和顯示動態范圍。應當理解的是,以上的一般描述和后文的細節描述僅是示例性和解釋性的,并不能限制本申請。附圖說明為了更清楚地說明本申請實施例中的技術方案,下面將對實施例描述中所需要使用的附圖作一簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖是本申請的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其它的附圖。圖1是相關技術中背光亮度控制曲線的示意圖。圖2是相關技術中背光值增益曲線示意圖。圖3是應用圖2所示背光增益后的背光值調整曲線示意圖。圖4是本申請實施例提供的一種液晶顯示設備中將背光數據轉換至背光控制信號的電路示意圖。圖5是多分區動態背光調制技術中背光分區示意圖。圖6是本申請實施例由背光數據轉換為背光控制信號的電路所調整的占空比/電流示意圖。圖7是本申請實施例提供的背光亮度控制曲線的示意圖。圖8本申請實施例提供的又一種液晶顯示設備中將背光數據轉換至背光控制信號的電路示意圖。圖9是本申請實施例由背光數據至背光控制信號的轉換電路所調整的另一種占空比/電流示意圖。圖10是本申請實施例提供的另一種背光亮度控制曲線的示意圖。圖11是本申請實施例提供的一種由背光數據轉換為背光控制信號的集成芯片示意圖。圖12是本申請實施例提供的一種由背光數據轉換至背光控制信號的方法流程示意圖。圖13是本申請實施例提供的一種由背光數據產生背光控制信號的方法流程示意圖。具體實施方式為使本申請實施例的目的、技術方案和優點更加清楚,下面將結合本申請實施例中的附圖,對本申請實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例是本申請一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本申請中的實施例,本領域普通技術人員在沒有作出創造性勞動的前提下所獲得的所有其它實施例,都屬于本申請保護的范圍。本申請中所有實施例均以8bit(28=256灰階)液晶顯示屏為例。本申請提供用于液晶顯示設備中將背光數據轉換至背光控制信號的電路,該電路可以包括:背光控制信號轉換電路,由一個占空比轉換電路與多個電流設定電路形成的多種不同組合電路;切換電路,用于捕獲到指示背光數據落入不同數據區間的電信號后,切換至不同的所述電流設定電路。需要定義說明,背光數據是由圖像灰階數據轉換且用于指示圖像顯示所需背光亮度,背光控制信號用于控制背光亮度。在動態背光控制液晶顯示設備中,圖像內容亮度越高,背光亮度越大。通過采集圖像信號中灰階數據轉換為背光數據,背光數據轉換為控制背光亮度的背光控制信號。其中,背光控制信號是以占空比表示的PWM信號,由占空比轉換電路實現將背光數據轉換得到,以及通過設置電流設定電路調節PWM信號的電路值。具體的,在多分區動態背光調制技術中,各背光分區的背光數據由對應分區圖像的灰階數據確定。在實際應用過程中,先在待顯示圖像中確定各背光分區對應的分區圖像。其中,待顯示圖像中包括多個分區圖像,每個分區圖像對應一個或多個背光分區。例如:圖5是多分區動態背光調制技術中背光分區示意圖。如圖5所示,液晶顯示設備的背光源矩陣按照行方向劃分為16個分區、列方向劃分為9個分區,將整體背光源矩陣劃分為144個背光分區,可選的,背光源可以是LED背光;對應的,按照背光分區的劃分規則,液晶顯示面板上相應有16*9個虛擬分區,進而根據圖像數據在液晶顯示面板上的虛擬分區顯示位置,將待顯示圖像劃分為16*9個與背光分區對應的分區圖像。進一步的,統計每個分區圖像中所包括的像素點的灰階值,分別形成對應分區圖像的灰階數據,再提取出分區圖像對應的背光分區中背光源的背光數據。可選的,本實施例中可以通過多種可行的實現方式確定各背光分區的背光數據,例如,可以根據分區圖像中各像素的灰階平均值確定該背光分區的背光數據,也可以根據分區圖像中各像素的灰階加權值確定背光分區的背光數據,還可以根據分區圖像中每個像素內紅綠藍三色子像素中灰階最大值的均值確定背光分區的背光數據。當然,在實際應用過程中,還可以通過其它方式確定各背光分區的背光數據,本申請對此不作具體限定。示例性的,假設背光分區1對應的分區圖像1中包括5*5個像素,分區圖像1中各像素的灰階值如表1所示,得出表1中所示的各像素的灰階值的平均值是145,則該平均值145確定為背光分區1的背光數據。表1120130125145200220200125130145145120130125145145200130125145200130125210220進一步的,按照圖像亮暗場景的不同灰階顯示需求,根據至少一個任意的灰階數據閾值,以該灰階數據閾值為邊界,將0灰階至該液晶顯示設備最大可顯示灰階的數據設定多個任意的灰階數據區間,從而再根據不同區間的灰階數據得到對應區間的背光數據。示例性的,以8bit(28=256灰階)液晶顯示屏為例,假設第一灰階閾值和第二灰階閾值分別是100、150,若接收到的灰階數據小于第一灰階閾值100,則確定該灰階數據處于低亮數據區間,該低亮數據區間對應的圖像亮度較低;若接收到的灰階數據大于第一灰階閾值100且小于第二灰階閾值150,則確定該灰階數據處于中亮數據區間,該中亮數據區間對應的圖像亮度較高;若接收到的灰階數據大于第二灰階閾值150,則確定該灰階數據處于高亮數據區間,該高亮數據區間對應的圖像亮度最高。需要說明的是,本實施例還可以選擇其他實現方法或根據實際需要,來設定多個背光數據區間,此處也不作具體限定。例如:還可以按照分區圖像的灰階數據確定對應背光分區的背光數據后,根據至少一個任意的背光數據閾值,以該背光數據閾值為邊界設定多個任意的背光數據區間,下面以將不同數據區間內的背光數據轉換為對應背光控制信號的過程為例詳細說明。示例一,在該示例中,按照圖像亮暗場景的不同灰階顯示需求,假設兩個任意的閾值分別是80、170,以該兩個閾值將背光數據設定為低亮數據區間、中亮數據區間和高亮數據區間。其中,三個數據區間內的灰階數據和背光數據從小至大排序為:低亮數據區間<中亮數據區間<高亮數據區間。如圖4所示,背光控制信號轉換電路42,是由一個占空比轉換電路與三個電流設定電路形成的多種不同組合電路,其中,該一個占空比電路可分別與電流設定電路N1、N2、N3組合成三種轉換電路,以生成不同的PWM背光控制信號,進而按照該PWM背光控制信號來控制背光亮度;以及,切換電路41,用于根據由上述三個數據區間內的背光數據所生成的指示電信號,指示切換至不同的電路設定電路。進一步的,該占空比轉換電路,用于以背光數據和占空比的預定比例關系,生成PWM背光控制信號的占空比。預定比例關系由占空比轉換電路自身電路參數決定,可是線性關系,也可非線性關系,但占空比轉換電路的參數決定該預定比例關系是確定的。電流設定電路N1、N2、N3,用于分別確定三個數據區間對應生成PWM背光控制信號的不同電流值。為了提高高亮圖像的背光亮度,高亮數據區間指示切換至電流設定電路的輸出電流值大于低亮數據區間,在同一數據區間內由背光數據轉換至PWM背光控制信號的電流值相同。具體的,圖6是本申請實施例將背光數據轉換為背光控制信號的電路所調整的占空比/電流示意圖。如圖6所示,液晶顯示面板的掃描頻率為120Hz,則掃描周期(幀周期)T=1/120Hz,大約為8.3ms。背光占空比是幀周期內背光源點亮時間與幀周期的比值,例如:背光占空比是30%,即在幀周期內背光源點亮時間為8.3ms*30%=2.49ms。結合圖4和圖6可知,切換電路根據低亮數據區間內的背光數據所生成的指示信號,指示PWM背光控制信號轉換電路采用占空比轉換電路和電流設定電路N1,分別調整該低亮數據區間內PWM占空比依次為30%、40%,電流值為I1;切換電路根據中亮數據區間內的背光數據所生成的指示信號,指示PWM背光控制信號轉換電路采用占空比轉換電路和電流設定電路N2,分別調整該中亮數據區間內PWM占空比依次為41%、44%,電流值為I2;切換電路根據高亮數據區間內的背光數據所生成的指示信號,指示PWM背光控制信號轉換電路采用占空比轉換電路和電流設定電路N3,分別調整該高亮數據區間內PWM占空比依次為48%、50%,電流值為I3(I3>I2>I1);這樣三個數據區間內分別生成不同的PWM背光控制信號,進而根據該PWM背光控制信號控制背光亮度。可選的,根據PWM背光控制信號控制的背光亮度,可粗略用PWM占空比表示的背光源點亮時間和電流值相乘所得面積的累加值進行比較。如圖6中陰影部分所示,三個數據區間生成的PWM背光控制信號的電流值可變。在PWM背光控制信號的一個周期中,設低亮數據區間內占空比分別為30%、40%時,背光源點亮時間為W30、W40,對應的電流值為I1;設中亮數據區間內占空比分別為41%、44%時,背光源點亮時間為W41、W44,對應的電流大小為I2;設高亮數據區間內占空比分別為48%、50%時,背光源點亮時間為W48、W50,對應的電流值為I3(I3>I2>I1);這樣W30×I1+W40×I1<W41×I2+W44×I2<W48×I3+W50×I3,即PWM控制信號引起的亮度從小至大順序為:低亮數據區間<中亮數據區間<高亮數據區間。圖7是本申請實施例提供的背光亮度控制曲線的示意圖。如圖7所示,與圖1所示僅采用斜率為2.1的背光數據與背光亮度的控制曲線相比,低亮數據區間以較緩的控制曲線(斜率為0.4)來調整背光亮度,壓低了該低灰階圖像對應的背光亮度,能夠解決相關技術中由于背光亮度同比例提升引起的畫面亮度失真問題,可以展示更多的暗場細節;中亮數據區間以較陡的控制曲線(斜率為2.8)來調整背光亮度,使得該區間圖像對應的背光亮度提高;高亮數據區間以更陡的控制曲線(斜率為3.7)來調整背光亮度,使得該高灰階圖像對應的背光亮度調整范圍進一步增大,同時最大背光值對應的背光峰值亮度Max2大于Max1,能夠提高高灰階圖像部分的背光峰值亮度,從而實現高對比度的顯示效果。本實施例中,通過確定由圖像灰階值轉換且用于指示圖像顯示所需背光亮度的背光數據,并根據圖像亮暗場景的不同灰階顯示需求,將背光數據設定為不同的數據區間;當背光數據在不同的數據區間時,采用相同占空比轉換模式和不同電流生成模式,生成以占空比表示的PWM背光控制信號;最后以生成的PWM背光控制信號控制背光亮度。可見,與相關技術中在固定電流的前提下,調整PWM占空比確定對應的PWM背光控制信號而導致低灰階和高灰階圖像的亮度變化趨勢一致相比,本申請實施例能夠根據圖像中亮暗場景不同的灰階顯示需求,設定不同的背光數據區間,同時不同的背光數據區間對應PWM背光控制信號的電流值可變,進而對應生成控制不同背光亮度的背光控制信號。這樣低灰階圖像部分對應生成的PWM背光控制信號中電流值較低,進而壓低了該低灰階圖像部分對應的背光亮度;高灰階圖像部分對應生成的PWM背光控制信號中電流值較高,從而對應更高的背光峰值亮度,實現更高的圖像區域對比度和顯示動態范圍。圖8是本申請實施例提供的又一種用于液晶顯示設備中將背光數據轉換至背光控制信號的電路示意圖。如圖8所示,該電路包括:背光控制信號轉換電路82,由多個電路參數不同的占空比轉換電路和多個電路參數不同的電流設定電路,其中,不同的電流設定電路可輸出不同電流值。切換電路81,用于捕獲到指示背光數據落入不同數據區間的電信號后,切換至不同占空比轉換電路和電流設定電路組合。其中,在背光控制信號轉換電路中,多個占空比轉換電路,用于分別以背光數據與占空比的多種不同預定比例關系,輸出以占空比表示的PWM背光控制信號。其中,由于同一占空比轉換電路的電路參數決定其預定轉換比例關系是確定的,不同的占空比轉換電路的電路參數不同,轉換比例關系不同。多個電流設定電路,可設置PWM背光控制信號的不同電流值。優選的,切換電路81,用于在小于第一閾值的第一數據區間對應第一指示信號,指示切換的PWM背光控制信號轉換電路以恒定電流和非線性占空比轉換方式生成PWM背光控制信號;以及,在大于第二閾值的第二數據區間對應第二指示信號,指示切換的PWM背光控制信號轉換電路以不同電流和線性占空比轉換方式生成PWM背光控制信號,其中,該第二閾值大于第一閾值。需要說明的是,上述“以恒定電流和非線性占空比轉換方式”具體指采用一個電流設定電路和多個占空比轉換電路的方式生成PWM背光控制信號,相應的,上述“以不同電流和線性占空比轉換方式”具體指采用多個電流設定電路和一個占空比轉換電路的方式生成PWM背光控制信號。下面以將不同數據區間內的背光數據轉換為對應背光控制信號的過程為例詳細說明。示例二,在該示例中,按照圖像亮暗場景的不同灰階顯示需求,還是將背光數據設定為示例一中所示的低亮數據區間、中亮數據區間和高亮數據區間。其中,三個數據區間內的灰階數據和背光數據從小至大排序為:低亮數據區間<中亮數據區間<高亮數據區間。如圖8所示,切換電路81,用于根據由上述三個數據區間內的背光數據所生成的指示信號,指示切換至不同PWM背光控制信號轉換電路82。不同PWM背光控制信號轉換電路82,是由兩個占空比轉換電路與兩個電流設定電路形成的多種不同組合電路,其中,該兩個占空比轉換電路M1、M2,用于分別以背光數據與占空比的兩種預定比例關系確定PWM背光控制信號的占空比;電流設定電路N1、N2,用于分別確定三個數據區間對應生成PWM背光控制信號的不同電流值。圖9是本申請實施例由背光數據至背光控制信號的轉換電路所調整的另一種占空比/電流示意圖。結合圖8和圖9可知,切換電路根據低亮數據區間內的背光數據所生成的指示信號,指示PWM背光控制信號轉換電路采用占空比轉換電路M1和電流設定電路N1,分別調整該低亮數據區間內PWM占空比依次為30%、38%,電流值為I4;切換電路根據中亮數據區間內的背光數據所生成的指示信號,指示PWM背光控制信號轉換電路采用占空比轉換電路M2和電流設定電路N1,分別調整該中亮數據區間內PWM占空比依次為40%、43%,電流值為I4;切換電路根據高亮數據區間內的背光數據所生成的指示信號,指示PWM背光控制信號轉換電路采用占空比轉換電路M2和電流設定電路N2,分別調整該高亮數據區間內PWM占空比依次為46%、48%,電流值為I5(I5>I4);這樣三個數據區間內分別生成不同的PWM背光控制信號,進而根據該PWM背光控制信號控制背光亮度。同樣,根據PWM背光控制信號控制的背光亮度,可粗略用PWM占空比表示的背光源點亮時間和電流值相乘所得面積的累加值進行比較,得出PWM控制信號引起的亮度從小至大順序為:低亮數據區間<中亮數據區間<高亮數據區間。圖10是本申請實施例提供的另一種背光亮度控制曲線的示意圖。如圖10所示,與圖1所示僅采用斜率為2.1的背光數據與背光亮度的控制曲線相比,低亮數據區間以較緩的控制曲線(斜率為0.4)來調整背光亮度,壓低了該低灰階圖像對應的背光亮度,能夠解決相關技術中由于背光亮度同比例提升引起的畫面亮度失真問題,可以展示更多的暗場細節;中亮數據區間還采用與圖1所示相同斜率的控制曲線來調整背光亮度,該區間圖像對應的背光亮度調整范圍不變,但背光亮度大小相應壓低;高亮數據區間以較陡的控制曲線(斜率為3.5)來調整背光亮度,使得該高灰階圖像對應的背光亮度調整范圍增大,同時最大背光值對應的背光峰值亮度Max3大于Max1,能夠提高高灰階圖像部分的背光峰值亮度,從而實現高對比度的顯示效果。需要說明的是,本實施例三個數據區間內,PWM背光控制信號轉換電路不局限于:低亮數據區間采用占空比轉換電路M1和電流設定電路N1組合、中亮數據區間采用占空比轉換電路M2和電流設定電路N1組合、高亮數據區間采用占空比轉換電路M2和電流設定電路N2組合,以生成不同PWM背光控制信號,還可以根據具體數據區間內的背光亮度需求,例如:占空比轉換電路M1和電流設定電路N2組合等,采用不同組合電路以生成所需背光亮度的PWM背光控制信號,此處不作限制。本實施例中,當背光數據在不同的數據區間時,采用不同占空比轉換模式和不同電流生成模式,生成以占空比表示的用于控制背光亮度的PWM背光控制信號。可見,本申請實施例能夠根據圖像中亮暗場景不同的灰階顯示需求,設定不同的背光數據區間,同時不同的背光數據區間對應PWM背光控制信號的占空比和電流值均可變,進而對應生成不同背光亮度需求的背光控制信號。如此能夠根據亮暗場景不同的灰階顯示需求,增強暗場景的低灰階表現,提高亮場景的亮度,進而實現更好的圖像區域對比度和顯示動態范圍,以提升畫質效果。圖11是本申請實施例提供的一種用于液晶顯示設備中將背光數據轉換至背光控制信號的集成芯片示意圖。如圖11所示,該集成芯片可以包括:數據區間指示部111,用于由背光數據所在不同數據區間生成不同指示信號;背光控制信號生成部112,用于根據該不同指示信號選擇不同電流生成模式,生成以占空比表示的PWM背光控制信號。具體的,數據區間指示部111,用于輸出背光數據在預置關系中對應的指示信號,其中,該預置關系指示不同數據區間對應不同指示信號。可選的,根據至少一個任意的灰階數據閾值,將0灰階至該液晶顯示設備最大可顯示灰階的數據劃分為多個數據區間,再按照不同數據區間內的灰階數據確定對應的背光數據。其中,多個數據區間至少包括高亮數據區間和低亮數據區間。進一步的,背光控制信號生成部112,用于以背光數據與占空比的預定比例關系確定PWM背光控制信號的占空比;并且在不同電流生成模式中,生成PWM背光控制信號的不同電流值,其中,在高亮數據區間對應指示選擇的電流生成模式下輸出電流值大于低亮數據區間;最后由不同PWM背光控制信號生成部112生成所需背光亮度的PWM背光控制信號。可選的,本申請實施例還提供一種用于液晶顯示設備中由背光數據至背光控制信號的集成芯片,與上述圖11所示集成芯片的不同在于:背光控制信號生成部,用于根據數據區間指示部111生成的不同指示信號,選擇不同占空比轉換模式和不同電流生成模式生成PWM背光控制信號。具體的,在不同占空比轉換模式下,分別以背光數據與占空比的多種不同預定比例關系,確定PWM背光控制信號的占空比;以及在不同電流生成模式下,分別以不同電流值確定PWM背光控制信號。進一步的,數據區間指示部,用于在小于第三閾值的第三數據區間生成對應的第三指示信號;背光控制信號生成部,用于根據該第三指示信號,選擇以恒定電流的電流生成模式和非線性占空比轉換的占空比轉換模式生成PWM背光控制信號。以及,數據區間指示部,用于在大于第四閾值的第四數據區間生成對應的第四指示信號;背光控制信號生成部,用于根據該第四指示信號,選擇以不同電流的電流生成模式和線性占空比轉換的占空比轉換模式生成PWM背光控制信號。其中,該第四閾值大于第三閾值。最后按照生成的PWM背光控制信號來控制背光亮度。圖12是本申請實施例提供的一種用于液晶顯示設備中由背光數據轉換至背光控制信號的方法流程示意圖。如圖12所示,該方法可以包括以下步驟:步驟S121:確定由圖像灰階值轉換且用于指示圖像顯示所需背光亮度的背光數據;步驟S122:將該背光數據轉換為占空比表示且用于控制背光亮度的PWM背光控制信號,其中,當該背光數據所在不同的數據區間時,生成PWM背光控制信號的電流值不同。可選的,上述數據區間具體為,將0灰階至該液晶顯示設備最大可顯示灰階的數據設定為多個數據區間,至少包括高亮數據區間和低亮數據區間。在步驟S122中,確定PWM背光控制信號的占空比時,背光數據與占空比以同比例關系轉換;以及確定PWM背光控制信號的電流值時,優選高亮數據區間生成的電流值大于低亮數據區間,且同一數據區間內背光數據轉換至PWM背光控制信號的電流值相同。圖13是本申請實施例提供的再一種用于液晶顯示設備中由背光數據產生背光控制信號的方法流程示意圖。如圖13所示,該方法可以包括以下步驟:步驟S131:確定由圖像灰階值轉換且用于指示圖像顯示所需背光亮度的背光數據;步驟S132:當背光數據所在不同的數據區間時,采用不同占空比轉換模式和不同電流生成模式,生成以占空比表示且用于控制背光亮度的PWM背光控制信號。在步驟S132中,在不同占空比轉換模式下,分別以背光數據與占空比的多種不同預定比例關系,確定PWM背光控制信號的占空比時;以及在不同電流生成模式下,分別以不同電流值確定PWM背光控制信號。進一步的,當背光數據在小于第三閾值的第三數據區間時,采用恒定電流的電流生成模式和非線性占空比轉換的占空比轉換模式生成PWM背光控制信號;以及,當背光數據在大于第四閾值的第四數據區間時,采用不同電流的電流生成模式和線性占空比轉換的占空比轉換模式生成PWM背光控制信號。其中,第四閾值大于第三閾值。最后按照生成的PWM背光控制信號來控制背光亮度。關于本實施例提供的由背光數據轉換至背光控制信號的集成芯片(圖11所示)、方法(圖12所示)的更多說明,可以參考上述實施例提供的由背光數據轉換為背光控制信號的電路(圖4所示)的具體描述,其實現原理和有益效果類似示例一,在此不再詳細說明。關于本實施例提供的由背光數據至背光控制信號的集成芯片(圖11所示)、方法(圖13所示)的更多說明,可以參考上述實施例提供的由背光數據至背光控制信號的轉換電路(圖8所示)的具體描述,其實現原理和有益效果類似示例二,在此不再詳細說明。本實施例還提供一種液晶顯示設備,該液晶顯示設備可以包括:液晶顯示面板,背光源,上述任一種以實現將背光數據轉換為背光控制信號的轉換電路或集成芯片。需要說明的是,液晶顯示設備還可以包括其他部件,如背光處理單元、PWM驅動器等,此處對液晶顯示設備包括的其它具體部件不進行詳細說明。最后應說明的是,以上各實施例僅用以說明本申請的技術方案,而非對其限制;盡管參照前述各實施例對本申請進行了詳細的說明,本領域的普通技術人員應當理解:其依然可以對前述各實施例所記載的技術方案進行修改,或者對其中部分或者全部技術特征進行等同替換;而這些修改或者替換,并不使相應技術方案的本質脫離本申請各實施例技術方案的范圍。當前第1頁1 2 3